作者单位
摘要
贵州大学化学与化工学院,贵阳 550025
以石灰石为原料,利用HNO3酸解和Ca(OH)2沉淀除杂精制得到Ca(NO3)2溶液,在氨氛围下采用CO2碳化法制备食品级球霰石型碳酸钙。探讨了碳化工艺参数对碳酸钙晶型调控的影响,并利用扫描电子显微镜、X射线衍射仪以及傅里叶变换红外光谱仪对产物进行表征,提出了NH+4和NH2COO-共同作用调控球霰石晶型生成的机理。结果表明,氨氛围有助于球霰石的稳定成核。当NH3·H2O浓度为13%(质量分数)、CO2流量为05 L/min、反应温度为25 ℃、反应时间为25 min时,制得2~5 μm的单一相球霰石碳酸钙微球,产物的纯度达到995%(质量分数),质量符合《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钙》要求。本研究可为石灰石的高值化利用和亚稳态球霰石型碳酸钙的制备提供理论基础。
石灰石 食品级碳酸钙 球霰石 二氧化碳 成核 结晶 limestone food-grade calcium carbonate vaterite carbon dioxide nucleation crystallization 
硅酸盐通报
2023, 42(9): 3176
谢燕 1,2,*王敏杰 1,2刘海龙 1,2马腾飞 1,2[ ... ]王海 1,2
作者单位
摘要
1 量子光学与光量子器件国家重点实验室 山西大学光电研究所 山西 太原 030006
2 山西大学 极端光学协同创新中心 山西 太原 030006
本文在87Rb冷原子系综中开展了腔增强量子存储, 研究了光学厚度对读出效率的影响。我们通过改变冷却光的失谐量得到了原子系综不同的Optical Depth(OD), 测量了读出效率随着原子系综光学厚度的变化。结果显示: 当冷却光处于负失谐18.5 MHz的情况时, 可使冷原子系综的OD达到最大值14, 读出效率的增强倍数为1.6倍, 本质恢复效率最大可达43.2%。
腔增强量子存储 读出效率 冷原子系综光学厚度 自发拉曼散射 cavity-enhanced quantum memory retrieval efficiency optical depth spontaneous Raman scattering 
量子光学学报
2022, 28(4): 326
作者单位
摘要
1 贵州大学化学与化工学院, 贵阳 55002
2 贵州大学化学与化工学院, 贵阳 550025
氟元素主要存在于磷矿和萤石等矿物中, 这些矿物中都伴生有方解石脉石矿物, 在浮选分离的弱酸条件下, 矿物表面的F-会部分溶出并吸附到矿物表面, 从而影响矿物表面性质。本文研究了F-在方解石表面的吸附及其对方解石表面性质的影响机理。结果表明, 在矿浆pH 值为5.5时, F-以化学吸附的方式吸附在方解石表面, 随着吸附时间的增加吸附量逐渐增加, 90 min时方解石对F-的吸附达到平衡。在油酸钠(NaOL)为捕收剂时, F-的存在会降低方解石表面的疏水性。通过Zeta电位测试、溶液化学计算和X射线光电子能谱仪(XPS)分析表明, F-会和方解石表面的Ca2+反应生成CaF2沉淀, 占据方解石表面的Ca位点, 降低NaOL在方解石表面的吸附量。
方解石 油酸钠 表面吸附 表面性质 溶液化学 F- F- calcite sodium oleate surface adsorption surface property solution chemistry 
硅酸盐通报
2022, 41(8): 2785
李宸 1鲁镜镜 1蒙梅 1刘境 2[ ... ]杨敏 1
作者单位
摘要
1 贵州大学化学与化工学院,贵阳 550025
2 贵州省化工研究院,贵阳 550000
以工业固体废弃物赤泥(RM)为原料,经还原煅烧和接枝改性,制备得到一种醇胺钛酸酯改性的磁化赤泥吸附材料(ATMMRM)。利用XRD、FT-IR、SEM、BET、VSM等测试方法对RM和ATMMRM进行表征和对比,发现ATMMRM表面成功引入了羟基和胺基官能团,而且其比表面积及饱和磁化强度较RM分别提高6.0倍和9.6倍,这些特性为ATMMRM提供了更多活性吸附位点并赋予了材料磁分离能力。对Pb(Ⅱ)的静态吸附实验结果表明,在pH=6,T=25 ℃条件下,ATMMRM对水体中Pb(Ⅱ)的饱和吸附容量达213 mg·g-1,吸附过程符合Langmuir等温吸附模型和准二级动力学方程,为自发、吸热、熵增的化学吸附控制过程,吸附机理主要为物理吸附以及ATMMRM表面接枝的羟基和胺基与Pb(Ⅱ)的螯合作用。
赤泥改性 磁性 吸附 螯合 red mud modified magnetic Pb(Ⅱ) Pb(Ⅱ) adsorption chelation 
硅酸盐通报
2022, 41(2): 625
作者单位
摘要
像多光子离解光谱学这样一类分析技术以及低温基质中的激光光化学是去年8月20~22日在圣·何塞由美国物理学会国际商用机器公司所发起的大分子激光光化学座谈会的主要课题。与会的125位化学家提出的主要结论是激光在化学中主要的直接应用是研究光化学反应,而不是合成化合物那样一些令人陶醉的前景。
激光与光电子学进展
1981, 18(7): 29

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